对称并联机构构型优选及尺度综合的自动化方法

对称并联机构构型优选及尺度综合的自动化方法

论文摘要

对称并联机构具有各向同性、高承载、高刚度等优点,他们广泛应用于航空薄壁构件的加工中。所在实验室设计了基于并联机构的大型铣削装备,但其核心Exechon和Tricept机构均为国外专有,如何开发一套具有自主产权的新机构,是打破国外独有专利的关键。新机构的设计需要对对称并联机构构型进行创新,涉及机构拓扑分析,构型优选和尺度综合等内容。由于并联机构的空间复杂性,目前新机构设计主要依靠经验和手工分析,导致拓扑层面难以完全遍历,构型优选缺乏统一的自动化方法,尺度和结构参数无法同步设计等问题。而且至今尚未有一套对并联机构从拓扑和尺度综合到结构参数设计优化进行计算机自动化实现的理论或程式。针对于此,本文以对称并联机构为研究对象,在构型优选和尺度综合的自动化方面做了初步的尝试。本文设计了一种对称并联机构构型优选及尺度综合的自动化方法,通过建立对应的基于图论的数字化模型,以及基于粒子群算法的构型优选模型和尺度结构参数同步优化模型,实现了对称并联机构从拓扑到尺度到结构参数的自动优化分析设计,为并联机构的设计和优化提供了一个快捷而又有效的工具。本文的主要成果总结为以下几个方面:1)建立了对称并联机构的图论模型及其数字化表达模型;实现了机构构型到构型矩阵的映射;建立了基于广义邻接矩阵的自由度分析模型和拓扑遍历模型;完成了三自由度和六自由度对称并联机构的自动构型拓扑遍历。2)建立了基于运动旋量的运动副轴线程序化表示方法,实现对初始化的三维对称并联机构的任意轴线重新配置;运用旋量理论,实现了任意初始化构型的速度雅可比自动计算;建立了基于粒子群算法的并联机构构型优选模型;通过构型优选实例,验证了本文方法的有效性,为并联机构的优化设计提供了进一步的参考指导。3)考虑构件本身的承载受力因素,设计了一个通用的并联机构尺度-结构参数同步优化模型;建立了基于嵌套粒子群算法的同步优化方法,通过外层粒子群进行尺度优化,内层粒子群进行结构优化;基于弹性力学理论,同时引入结构匀载条件,通过弹性力学分析完成了Tricept机构的尺度和结构参数同步优化。本文形成了一套针对对称并联机构构型分析与尺度综合的自动化方法,可以对并联机构的拓扑、尺度、结构等设计和分析进行计算机自动化实现,整个过程无需人工繁琐的计算,程序产生的最后结果可以为设计者提供有价值的参考信息或者直接应用到实际中去。该平台为新型并联机构的开发和优化提供了可参考的方案,同时也大大提高了构型设计与分析的效率。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 符号表
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 图论在机构综合中的应用
  • 1.2.2 并联机构构型综合方法
  • 1.2.3 并联机构性能评价指标
  • 1.2.4 机构尺度综合和结构优化方法
  • 1.2.5 优化算法在机构设计与分析中的应用
  • 1.3 本文研究内容
  • 第二章 基于图论的对称并联机构构型自动生成
  • 2.1 图论在机构分析中的应用
  • 2.2 对称并联机构构型的图论模型
  • 2.2.1 空间机构拓扑图的定义
  • 2.2.2 对称并联机构的拓扑图
  • 2.2.3 对称并联机构拓扑图的代数表示与性质
  • 2.2.4 构型拓扑函数
  • 2.3 基于广义邻接矩阵的自由度分析
  • 2.4 基于广义邻接矩阵的拓扑遍历
  • 2.4.1 三自由度对称并联机构拓扑遍历
  • 2.4.2 六自由度对称并联机构拓扑遍历
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 基于粒子群算法的构型优选
  • 3.1 运动副轴线的旋量表示
  • 3.1.1 线矢量及旋量的定义
  • 3.1.2 运动副轴线的旋量表示
  • 3.1.3 构型运动副轴线初始化
  • 3.2 速度雅可比的自动计算
  • 3.2.1 广义速度雅可比的计算
  • 3.2.2 少自由度并联机构速度雅可比
  • 3.3 基于粒子群算法的构型优选
  • 3.3.1 平面机构构型优选
  • 3.3.2 空间对称并联机构构型优选
  • 3.3.3 结论
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 机构尺度与结构参数同步优化
  • 4.1 尺度与结构参数同步优化
  • 4.2 尺度与结构同步优化模型
  • 4.2.1 同步优化设计变量
  • 4.2.2 尺度与结构优化目标
  • 4.2.3 同步优化约束条件
  • 4.2.4 同步优化函数模型
  • 4.3 同步优化算法
  • 4.3.1 算法设计流程
  • 4.3.2 外层粒子群尺度优化
  • 4.3.3 内层粒子群结构优化
  • 4.4 实例分析:TRICEPT机构尺度与结构同步优化
  • 4.4.1 机构的运动学分析
  • 4.4.2 机构的弹性动力学分析
  • 4.4.3 低阶固有频率分析
  • 4.4.4 同步优化模型设定
  • 4.4.5 结果分析
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 结论与展望
  • 5.1 全文总结
  • 5.1.1 研究成果
  • 5.1.2 技术成果
  • 5.2 研究展望
  • 参考文献
  • 附录
  • 附录A
  • 附录B
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文及专利
  • 相关论文文献

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